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Placa de onda acromática

HOGAR Placa de onda óptica

Placa de onda acromática

Retardador de banda ancha de sustrato compuesto de cuarzo MgF₂
Placa de onda acromática

Placa de onda acromática Es similar a la placa de onda de orden cero, excepto que ambas placas están hechas de diferentes cristales birrefringentes. Dado que la dispersión de la birrefringencia de ambos materiales es diferente, es posible especificar los valores de retardo en un amplio rango de longitudes de onda. Por lo tanto, el retardo será menos sensible a los cambios de longitud de onda. En otras palabras, puede utilizarse en un amplio rango de longitudes de onda.

 

Características:

Disponible con cemento epoxi o espaciado por aire

Ancho de banda muy amplio

 

  • Número de artículo :

    AWP
  • Origen del producto :

    FuZhou
NUEVOS PRODUCTOS
Presupuesto:
Material
cristales birrefringentes
Tolerancia dimensional
+0,0/-0,2 mm
Distorsión del frente de onda
λ/4 a 632,8 nm (para tipo espaciado por aire)
Tolerancia al retraso
λ/100
Paralelismo
<10 segundos de arco (para tipo cementado)
Calidad de la superficie
40/20 rascar y excavar
Apertura clara
>90% área central
Onda estándar
cuarto de onda (λ/4), media onda (λ/2)
Longitud de onda estándar
450-650 nm 550-750 nm 650-1100 nm 900-2100 nm
Revestimiento
Sin recubrimiento estándar, recubrimiento AR disponible

 

Placas de media onda N.º de pieza
Placas de onda de cuarzo N.º de pieza
Diámetro (mm)
Tipo
AWPC210
AWPC410
10.0
Cementado
AWPC215
AWPC415
15.0
AWPC225
AWPC425
25.4
AWPA210
AWPA410
10.0
Espaciado por aire
AWPA215
AWPA415
15.0
AWPA225
AWPA425
25.4

 

Ventajas técnicas de la placa de onda acromática:

Gracias a materiales y diseños estructurales innovadores, la placa de onda acromática supera las limitaciones de las placas de onda tradicionales. Utilizando tecnologías como la cascada de materiales duales de cuarzo/fluoruro de magnesio (MgF₂), logra un error de retardo de fase de <5% en un amplio rango espectral de 400 a 2000 nm. Además, presenta un rendimiento estable bajo amplios ángulos de incidencia (±45°) y amplios rangos de temperatura (de -40 °C a 85 °C). En campos como el procesamiento láser, la comunicación por fibra óptica, la investigación científica y los sistemas de imagen, este componente permite un control preciso de los estados de polarización en múltiples longitudes de onda, reduce las tasas de error de bit, mejora la precisión de las mediciones e impulsa el desarrollo de sistemas ópticos hacia una mayor precisión e integración.

 

 

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